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高分子材料一致性:确保品质与安全的关键

时间:2025-05-28

点击:17


当今的工业和制造业领域,高分子材料的应用越来越广泛。从汽车零部件到医疗器械,从电子产品到建筑材料,高分子材料的身影无处不在。然而,随着市场竞争的加剧和消费者对品质的要求日益提高。对于高分子材料的品质管控显得尤为重要。


高分子材料一致性判定一般是通过成分剖析来分析材料中组成成分及含量的一致性作为材料一致性依据。但在实际检测中,成分剖析需要借助多种手段和方法(如分离,滴定,气相色谱,热分析等),这些测试方法复杂且检测成本高,周期长,不利于各企业对材料一致性质量控制及实施。


由于目前高分子材料材质的一致性尚无国家标准,而高分子材料材质的不一致性又将影响产品的质量和安全性能,为方便各企业的实际操作,参照强制性产品认证(CCC)技术专家提出的“非金属材料材质的一致性判定方法和准则”作为高分子材料一致性的判定方法。要求红外光谱、差示扫描量热、热重分析三项均满足判定准则时,判定材质一致。


项目

标准

判定准则

红外光谱

GB/T

6040

1)主要特征峰一致

2)特征峰峰值波数无明显变化

3)特征峰峰型和强度不变

差示扫描

量热

GB/T

19466.1

1)曲线形状(玻璃化温度,结晶温度、熔融温度等特征温度峰)无明显变化

2)温度变化不大于 5℃,同类温度变化趋势一致(同大或同小)

热重分析

ISO

11358

1)曲线形状和变化趋势(拐点和降解的速率等)无明显变化

2)降解变化数量相同

3)降解起始温度、终止温度和一阶微分峰温变化不大于 25℃

4)各降解段降解量和残余量变化不大于8%


典 型 案 例

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FTIR分析结果:

通过其红外图谱可知,01与02主成分一致,其红外图谱相似度为99.05%。

图片

DSC分析结果:

根据DSC曲线可知:

样品01的熔融温度为109.66℃,

样品02的熔融温度为110.43℃。

图片

TGA分析结果:

根据TGA曲线可知: 

1)样品01的降解变化数量为81.64%,样品02的降解变化数量为79.47%;

2) 样品01的残余量为18.36%,样品02的残余量为20.53%。

根据以上FTIR,DSC,TGA的测试曲线综合分析可知,该样品01与样品02材质存在差异。



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赛华检测成立于2019年6月,目前在深圳具备显微分析、器件分析、化学、热分析、电性能、无损、机械性能、可靠性等检测能力,主要开展材料检测、失效分析、技术咨询服务,除此之外还涉及ISO、ETL、CE、CCC、CQC、UL认证等服务,为客户在产品研发、生产、销售等各环节提供全方面检测与认证服务。



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